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P ´ ERIODE D’ACCR ´ EDITATION : 2016 / 2021 UNIVERSIT ´ E PAUL SABATIER SYLLABUS LICENCE Mention Physique L3 physique http://www.fsi.univ-tlse3.fr/ 2018 / 2019 11 AVRIL 2019

SYLLABUS LICENCE Mention Physique L3 physique · et enjeux sociétau x Scienc es appliquées Lumière et c ouleur Biologie moléculaire e t gé né tique Biologie de la cellule Scienc

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PERIODE D’ACCREDITATION : 2016 / 2021

UNIVERSITE PAUL SABATIER

SYLLABUS LICENCE

Mention Physique

L3 physique

http://www.fsi.univ-tlse3.fr/

2018 / 2019

11 AVRIL 2019

SOMMAIRE

SCHEMA GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

SCHEMA MENTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

SCHEMA ARTICULATION LICENCE MASTER . . . . . . . . . . . 5

PRESENTATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

PRESENTATION DU PARCOURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Parcours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

PRESENTATION DE L’ANNEE DE L3 physique . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

RUBRIQUE CONTACTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

CONTACTS PARCOURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

CONTACTS MENTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

CONTACTS DEPARTEMENT : FSI.Physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Tableau Synthetique des UE de la formation . . . . . . . . . . . . . 8

LISTE DES UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

GLOSSAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

TERMES GENERAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

TERMES ASSOCIES AUX DIPLOMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

TERMES ASSOCIES AUX ENSEIGNEMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2

SCHEMA GENERAL

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4

Mathématiques (6 ECTS)Physique/chimie (6 ECTS)Devenir étudiant (3 ECTS)Langue vivante (3 ECTS)

Choix 2 (6 ECTS)2 unités d’enseignement

parmi

Choix 1 (6 ECTS)1 unité d’enseignement parmi

*inclut le cursus BioMip et la Prépa Agro-Véto.

Dé� des géoscienceset enjeux sociétaux

Sciences appliquées

Lumière et couleur

Biologie moléculaire e t génétique

Biologie de la cellule

Sciences du numérique

Sciences de la vie et de la Terre

Informatique & outils mathématiques

Physique/chimie

Physique &

Mathématiques

Mathématiques

Informatique

Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales

Sciences de la vie

Sciences de la Terre

Chimie

Physique

Physique-chimie

Mathématiques

Électronique, énergie électrique, automatique (EEA)

Mécanique

Génie civil

Sciences de la Terre et de l’environnement

Biochimie, biologie moléculaire ,micr obiologie *

Biologie c ellulaire

et physiologie *

SVT enseignement

gro sed eigoloiB anismes, * semètsysocé te snoitalupop

Parcours spécial en Mathématiques Parcours spécial en Physique Parcours spécial en Chimie

Cycle universitaire de prépar ation aux gr andes écoles (CU PGE)

BioMip & Prépar ation Agro -Véto

Licence 1 Licence 2

3

SCHEMA MENTION

mention Physique accès de plein droit hors mention accès sur dossier et/ou entretien*CMI : le label Cursus master ingénierie démarre en licence 1 et s’obtient à l’issue du master 2 .**Parcours localisé à Tarbes

Licence 1 Licence 3 Licence 2

Physique-mathématiques

(PM)

Physique-chimie(PC)

Physique (P)

Sciences physiques et chimiques (SPC)

Physique, instrumentation et énergie (PIE)

Physique chimie astrophysique, météorologie et

énergie (PCAME)**

Parcours spécialChimie,

MathématiquesPhysique

Parcours spécial

Physique

Licences professionnelles

Parcours spécial

Physique

Phys

ique

Label CMI*

Label CMI*

DUTCPGE, CUPGE,L2 hors UPS

4

SCHEMA ARTICULATION LICENCE MASTER

15

De la licence au master : la poursuite d’étudesDans la continuité de la licence, le cursus master est organisé en 4 semestres.

Articulation Licence - Master

Mentions de master Mentions de licence Chimie

Génie des procédés et des bio-procédésSciences et génie des matériauxMathématiques et applications

Électronique, énergie électrique, automatique

Génie civilÉnergétique, thermique

MécaniqueGénie mécanique

Sciences de l’univers et technologies spatiales

Sciences de la Terre et des planètes, environnement

BiotechnologiesBiologie-santé

Biologie végétaleBiodiversité, écologie et évolution

Entraînement et optimisation de la performance sportive

Activité physique adaptée et santéManagement du sport

Management des systèmes d’information

Information, communication

Physique fondamentale et applications

Sciences de l’océan, atmosphère, climat

Bio-informatique

Chimie

Mathématiques

Électronique, énergie électrique, automatique

Génie civil

Mécanique

Physique

Sciences de la Terre

Miashs

Informatique

Sciences de la vie

Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Domaine Droit, Économie, Gestion

Sciences socialesDomaine Sciences humaines et

socialesInformation, communication

InformatiqueRéseaux et télécommunication

Miage

Dom

aine

Sci

ence

s, te

chno

logi

es, s

anté

MEEF

EthiqueSciences humaines, Droit, Sciences de la vie,

Santé, Professionnels de santé

MEEF : cf. page 10, Projet métiers de l’enseignement

Sciences humaines, Droit, Sciences de la vie, Informatique, Mathématiques, Mathématiques

appliquées, Santé, Professionnels de santé

Santé publique

MEEF

MEEF

MEEF

MEEF

5

PRESENTATION

PRESENTATION DU PARCOURS

PARCOURS

L’objectif du parcours est d’offrir une solide formation de base en physique generale et en physique moderne,incluant des outils conceptuels et des approches numeriques et experimentales avec une ouverture sur les grandesthematiques actuelles (physique quantique, nanophysique, astrophysique, ...), en adequation avec les laboratoiresde recherche de l’UPS. Le parcours permet d’envisager differentes mentions de masters dont ”physique fonda-mentale et applications”, ”sciences de l’univers et techniques spatiales”, ”sciences de l’ocean, de l’atmosphere etdu climat”, MEEF (enseignement), etc.Le prerequis est une L2 de physique et/ou mathematiques ou une CPGE scientifique.

PRESENTATION DE L’ANNEE DE L3 PHYSIQUE

La L3 physique comporte deux semestres de 30 ECTS chacun. Les UE au sein de chaque semestre sont lessuivantes :Semestre 1Physique quantique et ondes (9 ECTS))Mecanique analytique et mecanique des milieux continus (6)Physique experimentale (travaux pratiques et instrumentation) (9)Methodes pour la physique (3)Langue vivante etrangere (3)Semestre 2Electromagnetisme des milieux materiels, physique nucleaire et relativite (9 ECTS)Physique statistique (6)Projet numerique (3)UE d’ouverture (lecture d’ouvrage ou initiation a l’astrophysique ou ouverture de l’UPS) (3)Deux UE a choix parmi : ouitls analytiques avances, symetries en physique, nanophysique (6)langue vivante etrangere (3)L’evaluation se fait sous forme de controles au sein de chaque UE (1 a 2) et un examen terminal ou sous formede comptes-rendus (pour les projets par exemple).Les sous UE au sein d’une UE ne peuvent etre validees separement. Aucune note n’est conservee d’une annee al’autre. Les details sont disponibles dans les modalites de controle des connaissances (MCC).

6

RUBRIQUE CONTACTS

CONTACTS PARCOURS

RESPONSABLE L3 PHYSIQUE

PAILLARD VincentEmail : [email protected] Telephone : 0562257910

SECRETAIRE PEDAGOGIQUE

VALERE MarieEmail : [email protected]

CONTACTS MENTION

RESPONSABLE DE MENTION PHYSIQUE

SERIN VirginieEmail : [email protected]

CONTACTS DEPARTEMENT: FSI.PHYSIQUE

DIRECTEUR DU DEPARTEMENT

TOUBLANC DominiqueEmail : Telephone : 8575

SECRETARIAT DU DEPARTEMENT

THOMAS Jean-ChristopheEmail : Telephone : 05.61.55.61.68

Universite Paul Sabalier1R2118 route de Narbonne31062 TOULOUSE cedex 9

7

TABLEAU SYNTHETIQUE DES UE DE LA FORMATION

page Code Intitule UE EC

TS

Ob

ligat

oire

Fac

ult

atif

Cou

rs

TD

TP

TP

DE

Pro

jet

Sta

ge

Pro

jet

ne

Premier semestreELPHP5AM PHYSIQUE QUANTIQUE ET ONDES 9 O

12 ELPHP5A1 Physique quantique 24 16 813 ELPHP5A2 Ondes 24 16 8

14 ELPHP5BM METHODES POUR LA PHYSIQUE 3 O 18 16 8

ELPHP5CM MECANIQUE CLASSIQUE 6 O15 ELPHP5C1 Mecanique analytique 15 10 516 ELPHP5C2 Mecanique des milieux continus 15 10 5

ELPHP5DM PHYSIQUE EXPERIMENTALE 9 O17 ELPHP5D1 Instrumentation 1 7,5 7,5 1818 ELPHP5D2 Travaux pratiques 2419 ELPHP5D3 Instrumentation 2 7,5 7,5 18

20 ELPHP5VM ANGLAIS 3 O 24

Second semestre

ELPHP6AM ELECTROMAGNETISME, RELATIVITE ET PHYSIQUENUCLEAIRE

9 O

21 ELPHP6A1 Proprietes electromagnetiques de la matiere 24 16 822 ELPHP6A2 Relativite/Physique nucleaire 18 18

23 ELPHP6BM PHYSIQUE STATISTIQUE 6 O 30 22 8

24 ELPHP6CM PROJET NUMERIQUE 3 O 24

ELPHP6DM PHYSIQUE AVANCEE 6 OChoisir 2 sous-UE parmi les 3 sous-UE suivantes :

25 ELPHP6D1 Outils analytiques avances en physique 18 1826 ELPHP6D2 Nanophysique 18 1827 ELPHP6D3 Symetries en physique 18 18

28 ELPHP6EM UE D’OUVERTURE 3 O 24

31 ELPHP6VM ANGLAIS 3 O 24

8

page Code Intitule UE EC

TS

Ob

ligat

oire

Fac

ult

atif

Cou

rs

TD

TP

TP

DE

Pro

jet

Sta

ge

Pro

jet

ne

29 ELPHP6TM STAGE FACULTATIF 3 F 0,5

30 ELPHP6UM ENGAGEMENT SOCIAL ET CITOYEN 3 F 25 25

9

10

LISTE DES UE

11

UE PHYSIQUE QUANTIQUE ET ONDES 9 ECTS 1er semestre

Sous UE Physique quantique

ELPHP5A1 Cours : 24h , TD : 16h , TP : 8h

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

BOUCHENE Mohamed AzizEmail : [email protected]

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Formation de base en mecanique quantique indispensable pour la comprehension de la physique moderne. Coursfondamental pour toutes les UE de L3P et du master de physique.

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ENSEIGNEMENTS

1. INTRODUCTION : Echec de la physique classique. Etapes dans la construction de la theorie quantique.2. MECANIQUE ONDULATOIRE : Equation d’onde matiere. Analogie avec l’optique. Paquets d’ondes.Problemes a une dimension : etat lies, quantification, etats libres.3. OUTILS MATHEMATIQUES : Algebre dans l’espace de Hilbert et operateurs lineaires. Notation de Dirac4. POSTULATS ET INTERPRETATION : Postulats. Contenu physique et probleme de l’interpretation.5. SYSTEME A DEUX NIVEAUX. SPIN DE L’ELECTRON : Etude generale des systemes a deux niveaux. Effetd’un couplage : Oscillation de Rabi, evolution adiabatique. Cas d’un spin 1/2. Notion de qubit6. L’OSCILLATEUR HARMONIQUE A UNE DIMENSION : Hamiltonien-operateurs a et aØ. Valeurs propres etvecteurs propres. Etude physique de quelques etats de l’oscillateur harmonique7. LE MOMENT CINETIQUE : Definitions et relations de commutation. Valeurs propres et vecteurs propresCas du moment cinetique orbital L8. PARTICULE DANS UN POTENTIEL CENTRAL : L’ATOME D’HYDROGENE : Etude generaleHamiltonien de deux particules en interaction, separation du mouvement du centre de masse. Etude de l’atomed’hydrogene

PRE-REQUIS

cours d’introduction a la physique quantique au S2 de la deuxieme annee de licence.

12

UE PHYSIQUE QUANTIQUE ET ONDES 9 ECTS 1er semestre

Sous UE Ondes

ELPHP5A2 Cours : 24h , TD : 16h , TP : 8h

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

PAILLARD VincentEmail : [email protected] Telephone : 0562257910

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Aborder les phenomenes ondulatoires. Introduire les ondes materielles (deformation dans une corde, ondes sonores)et les ondes electromagnetiques. Aborder les similarites et les differences.

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ENSEIGNEMENTS

1. OSCILLATEURS COUPLES : Oscillateurs couples, notions de modes normaux. Des oscillateurs couplesvers l’equation d’ondes

2. ONDES MECANIQUES TRANSVERSALES : Equation d’ondes. Reflexion et transmission d’une onde aune interface. Impedance acoustique. Ondes stationnaires. Instruments a cordes

3. ONDES MECANIQUES LONGITUDINALES (ondes sonores) : Idem ondes transversales. Instruments avent

4. ENERGIE D’UNE ONDE MECANIQUE : Energie dans une corde vibrante, dans une onde sonore

5. ANALYSE DE FOURIER : Application de l’analyse de Fourier aux ondes mecaniques. Exemple des cordespincees (guitare) et frappees (piano)

6. DISPERSION, PAQUET D’ONDES, VITESSE DE GROUPE : Milieu dispersif. Vitesses de phase et degroupe. Paquet d’onde.

7. EFFET DOPPLER : Demonstration pour des ondes non electromagnetiques. Extension au cas des ondesEM et exemples en astrophysique

8. ONDES A 2 et 3 DIMENSIONS, GUIDE D’ONDE : Rappels des equations de Maxwell dans le vide. Ondesstationnaires (reflexion sur un miroir). Ligne de transmission, guide d’ondes

9. OPTIQUE : Interferences. Interferometres de Michelson et de Fabry-Perot, miroirs multidielectriques.Coherences temporelle et spatiale. Optique de Fourier (diffraction, systemes f et 4f, filtrage.

PRE-REQUIS

bonnes notions d’optique ondulatoire, d’electromagnetisme et de mecanique (cours de L2 des filieres MP ou PC).

MOTS-CLES

oscillateurs couples, ondes progressives, stationnaires, guide d’onde, Fourier, optique, interferences, interferometrie,coherence spatiale, temporelle

13

UE METHODES POUR LA PHYSIQUE 3 ECTS 1er semestre

ELPHP5BM Cours : 18h , TD : 16h , TP : 8h

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

FRAHM KlausEmail : [email protected] Telephone : 05 61 55 76 63

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Introduire (approfondir) les connaissances (anterieures) d’analyse de Fourier (en vue des cours d’Instrumentationet d’Ondes). Initier au formalisme des distributions, frequemment utilisees en physique. Stabiliser chez l’etudiantla connaissance pratique du calcul matriciel elementaire (diagonalisation de matrices hermitiennes en particulier),et le familiariser avec l’aspect hilbertien de ce calcul (notation de Dirac en vue du cours de physique quantique).Synthetiser l’approche matricielle et l’aspect operatoriel de la resolution des equations differentielles dans le cadrehilbertien fondamental pour l’application en mecanique quantique.

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ENSEIGNEMENTS

1. Analyse de FourierSeries de Fourier, variantes complexe et reelle, formule de ParsevalTransformee de Fourier : proprietes, transformee inverse, inegalite d’HeisenbergProduit de convolution : def., caractere universel, resolution d’equations differentielles lineaires a coefficientsconstants heterogenes2. Notions sur les distributions en physiqueApproche intuitive des distributions ; distributions de charge, de masse, ”fonction” delta de Dirac, fonction deHeaviside, equation de Poisson, fonctions de Green.Introduction formelle des distributionsTransformee de Fourier des distributions : definition, lien avec la transformee inverse, resolution d’equation auxderivees partielles par fonctions de Green, applications aux equations d’evolution en physique (equation d’ondes,de Schrodinger, etc.)3. Rappels et complements de calcul matricielDiagonalisation de matrices, notation de Dirac, matrices remarquablesPolynomes, series et fonctions matricielles, norme matricielle. Application a l’operateur d’evolution4. Calcul hilbertien en physiqueOrthogonalite, projections, bases completes et relation de fermetureOperateurs, adjoint d’un operateurSpectre des operateurs en phys. quantique

PRE-REQUIS

niveau de mathematiques L2 physique ou mathematiques

14

UE MECANIQUE CLASSIQUE 6 ECTS 1er semestre

Sous UE Mecanique analytique

ELPHP5C1 Cours : 15h , TD : 10h , TP : 5h

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

LAMINE BrahimEmail : [email protected]

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

La mecanique analytique permet de decrire le mouvement des corps (particules, solides, fluides, etc.) au memetitre que la mecanique du point, du solide ou des fluides. Cependant, elle adopte une approche differente fondeesur la notion d’interaction entre objets. Cette approche globale s’adapte mieux a certains problemes que les loisde la mecanique vues auparavant et est tres similaires a des theories developpees dans d’autres branches de laphysique (optique, mecanique quantique). Ainsi, la mecanique analytique fait partie de la formation de base detout physicien moderne.

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ENSEIGNEMENTS

1 - Mecanique lagrangienne :Espace de configuration. Principe de moindre action. Equations de Lagrange. Lois de conservation.2 - Applications :Oscillations. Calcul des variations.3 - Mecanique hamiltonienne :Action en fonction des coordonnees et hamiltonien. Equations de Hamilton. Crochets de Poisson. Theoreme deLiouville.4 - Transformations canoniques. Theorie de Hamilton-Jacobi. Invariants adiabatiques.

PRE-REQUIS

cours de mathematiques et mecanique de L1 et L2.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Goldstein - Classical Mechanics.Landau et Lifshitz - Mecanique.

15

UE MECANIQUE CLASSIQUE 6 ECTS 1er semestre

Sous UE Mecanique des milieux continus

ELPHP5C2 Cours : 15h , TD : 10h , TP : 5h

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

GOLD AlfredEmail : [email protected]

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

A l’echelle macroscopique, un milieu et certaines de ses proprietes ou grandeurs les decrivant peuvent etreconsideres comme ”continus”. Le cours permet d’aborder les notions de deformation d’un solide, le calcul tensoriel,la mecanique des fluide et les ecoulements.

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ENSEIGNEMENTS

1 - Modele des milieux continus :Equilibre thermodynamique local, loi locale de conservation. Introduction au calcul tensoriel. Tenseur des contraintes.2 - Cinematique des fluides :Description lagrangienne et eulerienne du mouvement du fluide. Deformations dans les ecoulements. Conservationde la masse. Fonction de courant.3 - Fluide Newtonien :Equations de Navier-Stokes. Evolution des grandeurs thermodynamiques. Quelques solutions simples. Loi desimilitude et nombre de Reynolds.4 - Modele du fluide parfait :Equations de conservation d’Euler et de Bernoulli. Dynamique de la vorticite. Ecoulements potentiels a 2 D.Ondes de surface. Ondes sonores.5 - Generalites sur les milieux elastiques : Tenseur des deformations ; Loi de Hooke. Equations du mouvement.Ondes elastiques. Elasticite des barres.

PRE-REQUIS

cours de mathematiques et mecanique de L1 et L2.

16

UE PHYSIQUE EXPERIMENTALE 9 ECTS 1er semestre

Sous UE Instrumentation 1

ELPHP5D1 Cours : 7,5h , TD : 7,5h , TP DE : 18h

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

CAFARELLI PierreEmail : [email protected] Telephone : 0561556561

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Pour utiliser une chaıne d’acquisition puis controler la pertinence des mesures qu’elle delivre, un minimum deconnaissances theoriques et pratiques est indispensable. Ce minimum fait l’objet de cet enseignement.

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ENSEIGNEMENTS

1- Cours & TD instrumentation : Apport de l’analyse de Fourier sur la modelisation des signaux et des systemes.Signaux et systemes, Transformee de Fourier, Convolution, Theoreme d’echantillonnage, Transformee de FourierDiscrete, FFT, Pathologies de la TFD, Filtrage.Architecture generale des dispositifs experimentaux. Presentation des principaux blocs fonctionnels. Organisationfonctionnelle d’une chaıne d’acquisition, Modelisation des elements de la chaıne de mesure (Capteur, Condition-neur, Liaison coaxiale, Amplificateur, Conditionneur, Filtres, Modulation, Demodulation, Echantillonnage-blocage,CAN, CNA).2- Travaux Pratiques Instrumentation : L’accent est mis sur l’analyse spectrale et son utilisation pour comprendrele fonctionnement et/ou le comportement de certains appareils.Themes abordees : Etude d’un filtre d’ordre 1. Adaption d’impedance. Exploitation d’un filtre d’ordre 2. Analysespectrale par FFT (Aliasing, Leakage). Modulation et demodulation d’amplitude. Detection synchrone. Methodesde caracterisation de filtres. Convolution, deconvolution et identification. Proprietes d’un cable coaxial. Analysemodale d’une corde vibrante

PRE-REQUIS

electrocinetique de base et outils mathematiques (incluant la transformee de Fourier).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Acquisition de donnees Du capteur a l’ordinateur, G.ASCH

MOTS-CLES

instrumentation, GBF, oscilloscopes numeriques, cartes d’acqusition, traitement des signaux, analyse spectrale,systemes lineaires et invariants dans le temps.

17

UE PHYSIQUE EXPERIMENTALE 9 ECTS 1er semestre

Sous UE Travaux pratiques

ELPHP5D2 TP DE : 24h

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

GUILLERMET OlivierEmail : [email protected]

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Illustrations experimentales des cours d’optique et de physique quantique.

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ENSEIGNEMENTS

Diffraction de FraunhoferFiltrage optique en lumiere coherenteInterferometre de MichelsonHolographieMicroscopie a effet tunnel

PRE-REQUIS

Transforme de Fourier

18

UE PHYSIQUE EXPERIMENTALE 9 ECTS 1er semestre

Sous UE Instrumentation 2

ELPHP5D3 Cours : 7,5h , TD : 7,5h , TP DE : 18h

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

CAFARELLI PierreEmail : [email protected] Telephone : 0561556561

19

UE ANGLAIS 3 ECTS 1er semestre

ELPHP5VM TD : 24h

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

JASANI IsabelleEmail : [email protected] Telephone : 65.29

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

– Niveau de reference B1 (passeport europeen des Langues) et CLES 2 (Certification de Langues de L’Enseigne-ment Superieur)

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ENSEIGNEMENTS

– Comprehension et expression ecrite et orale– Mise en situations quotidiennes lors d’un voyage ou sejours dans les pays de la langue– Redaction de textes simples et coherents sur des sujets d’actualite et scientifiques– Savoir ecrire des lettres professionnelles et des Emails de maniere claire en contexte professionnel

20

UE ELECTROMAGNETISME, RELATIVITE ETPHYSIQUE NUCLEAIRE

9 ECTS 2nd semestre

Sous UE Proprietes electromagnetiques de la matiere

ELPHP6A1 Cours : 24h , TD : 16h , TP : 8h

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

BACSA WolfgangEmail : [email protected] Telephone : 05 62 25 78 22

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Aborder l’electromagnetisme dans les milieux materiels alors qu’il n’a ete vu que dans le cas du vide

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ENSEIGNEMENTS

1. Rayonnement d’un dipole oscillant

2. Polarisation et aimantation : aspects microscopiques et macroscopiques

3. Equations de Maxwell dans les milieux materiels, energie electromagnetique

4. Etude des milieux materiels en regime variable : absorption, dispersion, refraction

PRE-REQUIS

ondes et optique (S5 de la L3 physique), electrostatique, electromagnetisme du vide (cours L1 et L2 physique)

21

UE ELECTROMAGNETISME, RELATIVITE ETPHYSIQUE NUCLEAIRE

9 ECTS 2nd semestre

Sous UE Relativite/Physique nucleaire

ELPHP6A2 Cours : 18h , TD : 18h

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

FLEIG TimoEmail : [email protected] Telephone : 6559

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Aborder des notions nouvelles de la relativite restreinte, en lien avec l’electromagnetisme et la physique desparticules

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ENSEIGNEMENTS

1. Principe de relativite : introduction ; principe de relativite d’Einstein&#8232 ;

2. Transformation de Lorentz-Poincare : intervalle entre deux evenements, formalisme quadri-dimensionnel&#8232 ;

3. Cinematique einsteinienne : dilatation des durees, contraction des longueurs, transformation des vitesses etdes accelerations

4. Dynamique et energetique : energie de masse, quantite de mouvement, moment cinetique, energie propre&#8232 ;

5. Physique nucleaire : noyau, energie de liaison, radioactivite, particules fondamentales&#8232 ;

6. Electrodynamique des particules rapides, particules dans un champ electromagnetique, accelerateurs departicules, spectrometrie corpusculaire&#8232 ;

7. Collision de particules rapides : referentiel du centre de masse, collisions elastiques et inelastiques, diffusioninelastique

PRE-REQUIS

electromagnetisme et optique de L1 et L2, ondes et physique quantique de S5

22

UE PHYSIQUE STATISTIQUE 6 ECTS 2nd semestre

ELPHP6BM Cours : 30h , TD : 22h , TP : 8h

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

PROLHAC SylvainEmail : [email protected] Telephone : 6582

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Mise en place des premiers concepts et outils de physique statistique a l’equilibre, branche majeure de la physiquevisant a decrire les proprietes macroscopiques, observables, de la matiere a partir de celles de ses constituantselementaires.L’outil statistique sera preponderant et la premiere partie du cours mettra en place tous les outils probabilistesutilises par la suite. Les applications seront largement discutees, en connexion avec les autres cours du cursus dephysique.L’UE de physique statistique est incontournable pour la plupart des UE du master de physique.

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ENSEIGNEMENTS

1. Introduction : Qu’est-ce que la physique statistique ? Domaines d’applicationEspace de phase, concept d’equilibre, theoreme ergodique2. Theorie des probabilites : Definitions, proprietes des espaces de probabilite. Probabilites conditionnelles,independance, theoreme de BayesVariables aleatoires, fonction de repartition, esperance3. Systemes isoles a l’equilibre : ensemble micro-canonique. L’ensemble micro-canonique. Entropie statistique etentropie de l’information. Exemple : le gaz parfait monoatomique4. Systemes en contact avec un thermostat : ensemble canonique. L’ensemble canonique, equivalence avec l’en-semble micro-canonique. Energie interne, pression, energie libre. Exemple : le gaz parfait monoatomiqueEquipartition de l’energie5. Systemes ouverts : ensemble grand-canonique. L’ensemble grand-canonique. Exemple : le gaz parfait mono-atomique6. ApplicationsForce entropique pure. Chaleur specifique des solides, modele d’EinsteinParamagnetisme de LangevinLe modele d’Ising. Gaz reels, transitions de phasesSolutions diluees, reactions chimiques, loi d’action de masse

PRE-REQUIS

thermodynamique et mecanique de L2, mecanique analytique du L3S5

23

UE PROJET NUMERIQUE 3 ECTS 2nd semestre

ELPHP6CM TD : 24h

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

TOUBLANC DominiqueEmail : [email protected] Telephone : 8575

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Le projet informatique est consacre a la programmation sous Matlab de problemes choisis pour illustrer les coursfondamentaux. Ces sujets couvrent ainsi la mecanique quantique, l’optique, la meteorologie, l’astrophysique, lamecanique des fluides, mais aussi la physique des sports et la medecine.

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ENSEIGNEMENTS

Projet sur ordinateur. Utilisation de Matlab ou equivalent

PRE-REQUIS

Connaissance de base d’outils numeriques type Matlab

24

UE PHYSIQUE AVANCEE 6 ECTS 2nd semestre

Sous UE Outils analytiques avances en physique

ELPHP6D1 Cours : 18h , TD : 18h

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

PETKOVIC AleksandraEmail : [email protected]

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Donner un cadre general et synthetique a des techniques de calcul utilisees dans divers domaines de la physiqueen s’appuyant sur les connaissances des etudiants. Approfondir leurs connaissances anterieures sur ces techniques.Donner de nouvelles techniques avancees de calcul en les illustrant sur des problematiques issues de la physique(resolution d’equations differentielles ou aux derivees partielles, calcul de fonctions de Green, etc.).

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ENSEIGNEMENTS

1. Equations classiques de la physique et fonctions speciales

Equation d’ondes dans la corde vibrante : separation des variables, valeurs propres, fonctions propres, spectre.Resolution par developpement en serie des solutionsEquation de Laplace en symetrie spherique, developpement multipolaire et polynomes de Legendre en physiqueEquation d’ondes en symetrie cylindrique, probleme de la vibration d’un tambour circulaire, equation de Helmholtz,equation de Bessel, fonctions de Bessel en physique

1. Analyse complexe et methode du contour

Fonctions analytiques et holomorphesMethode du contour appliquee au calcul d’integrales reelles utiles en physiqueMethode du col pour le calcul de valeurs approchees d’integrales apparaissant en physiqueRetour sur la resolution d’equations aux derivees partielles par les fonctions de Green, calculees grace a destechniques d’analyse complexe, equation de Schrodinger, equation de la diffusion

PRE-REQUIS

UE ondes, physique quantique, mecanique classique, methodes en physique de L3S5

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UE PHYSIQUE AVANCEE 6 ECTS 2nd semestre

Sous UE Nanophysique

ELPHP6D2 Cours : 18h , TD : 18h

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

CORATGER RolandEmail : [email protected]

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Applications des concepts de physique quantique aux nanosciences et nanotechonologies. Ouverture sur desdomaines connexes : physique des atomes molecules et agregats, metrologie, materiaux, biologie, stockage ettraitement du signal, electronique, optique et mecanique ”ultimes”, environnement, etc.

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ENSEIGNEMENTS

1. Introduction au monde nanoscopique : Les nanobjets : nanotubes, agregats, nanostructures, proteines. Desnanosciences aux nanomesures et aux nanotechnologies

2. Confinement, effet tunnel et dimensionnalite : Boıtes, fils et puits quantiques. Exemples et applications

3. Manipulations d’atomes : Assemblages et agregats d’atomes. Piegeage, refroidissement et condensatsd’atomes

4. Sondes et dispositifs nanoscopiques : Les microscopes en champ proche (STM, AFM, SNOM). L’electroniquea un electron et l’optique a un photon

5. Stockage et transfert de l’information : Memoires electroniques, magnetiques, Qbits et teleportation. Gref-fage, adressage et machines moleculaires

PRE-REQUIS

physique quantique du L3S5, culture generale en physique

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UE PHYSIQUE AVANCEE 6 ECTS 2nd semestre

Sous UE Symetries en physique

ELPHP6D3 Cours : 18h , TD : 18h

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

CAPPONI SylvainEmail : [email protected] Telephone : 6840

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Option transversale qui a pour but d’approfondir les connaissances theoriques des di&#64256 ;erents enseigne-ments fondamentaux de Licence : mecanique quantique, mecanique analytique, electromagnetisme et relati-vite, physique statistique et mecanique des milieux continus. L’UE apporte une vision moderne, synthetique etuni&#64257 ;catrice du programme de L3, qui sera utile en Master, et des ouvertures originales vers la chimie,la physico-chimie et la physique des particules.

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ENSEIGNEMENTS

1. Symetries et transformations : invariance par translation spatiale et temporelle et rotations : theoreme deNœther. Theoreme CPT (transformations Charge Parite Temps) et interactions fondamentales. Applicationsen mecanique analytique et quantique, en relativite et en electromagnetisme.

2. Principe de symetrie et brisure de symetrie : principe de Curie, tenseurs, metrique et changement decoordonnees. Application en mecanique des milieux continus, physico-chimie des interfaces &#64258 ;uideset relativite.

3. Symetries geometriques : Groupes : symetries ponctuelles, rotation (SO(3)) et matrices de Pauli (SU(2)).Symetries cristallographiques. Applications en mecanique quantique et physique du solide.

4. Representations matricielles des groupes &#64257 ;nis : operations, reductibilite, caracteres des representations.Applications en mecanique quantique et chimie.

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UE UE D’OUVERTURE 3 ECTS 2nd semestre

ELPHP6EM TD : 24h

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

PAILLARD VincentEmail : [email protected] Telephone : 0562257910

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UE STAGE FACULTATIF 3 ECTS 2nd semestre

ELPHP6TM Stage : 0,5 mois minimum

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UE ENGAGEMENT SOCIAL ET CITOYEN 3 ECTS 2nd semestre

ELPHP6UM Projet : 25h , Projet ne : 25h

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UE ANGLAIS 3 ECTS 2nd semestre

ELPHP6VM TD : 24h

ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

JASANI IsabelleEmail : [email protected] Telephone : 65.29

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

– Niveau de reference B1 (passeport europeen des Langues) et CLES 2 (Certification de Langues de L’Enseigne-ment Superieur)

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ENSEIGNEMENTS

– Comprehension et expression ecrite et orale– Mise en situations quotidiennes lors d’un voyage ou sejours dans les pays de la langue– Redaction de textes simples et coherents sur des sujets d’actualite et scientifiques– Savoir ecrire des lettres professionnelles et des Emails de maniere claire en contexte professionnel

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GLOSSAIRE

TERMES GENERAUX

DEPARTEMENT

Les departements d’enseignement sont des structures d’animation pedagogique internes aux composantes (oufacultes) qui regroupent les enseignants intervenant dans une ou plusieurs mentions

UE : UNITE D’ENSEIGNEMENT

Unite d’Enseignement. Un semestre est decoupe en unites d’enseignement qui peuvent etre obligatoire, optionnelle(choix a faire) ou facultative (UE en plus). Une UE represente un ensemble coherent d’enseignements auquel estassocie des ECTS.

ECTS : EUROPEAN CREDITS TRANSFER SYSTEM

Les ECTS sont destines a constituer l’unite de mesure commune des formations universitaires de Licence et deMaster dans l’espace europeen depuis sa creation en 1989. Chaque UE obtenue est ainsi affectee d’un certainnombre d’ECTS (en general 30 par semestre d’enseignement). Le nombre d’ECTS est fonction de la chargeglobale de travail (CM, TD, TP, etc.) y compris le travail personnel. Le systeme des ECTS vise a faciliter lamobilite et la reconnaissance des diplomes en Europe.

TERMES ASSOCIES AUX DIPLOMES

Les diplomes sont declines en domaines, mentions et parcours.

DOMAINE

Le domaine correspond a un ensemble de formations relevant d’un champ disciplinaire ou professionnel commun.La plupart de nos formations relevent du domaine Sciences, Technologies, Sante.

MENTION

La mention correspond a un champ disciplinaire. Elle comprend, en general, plusieurs parcours.

PARCOURS

Le parcours constitue une specialisation particuliere d’un champ disciplinaire choisie par l’etudiant au cours deson cursus.

TERMES ASSOCIES AUX ENSEIGNEMENTS

CM : COURS MAGISTRAL(AUX)

Cours dispense en general devant un grand nombre d’etudiants (par exemple, une promotion entiere), dans degrandes salles ou des amphis. Au-dela de l’importance du nombre d’etudiants, ce qui caracterise le cours magistral,est qu’il est le fait d’un enseignant qui en definit lui-meme les structures et les modalites. Meme si ses contenusfont l’objet de concertations entre l’enseignant, l’equipe pedagogique, chaque cours magistral porte la marque del’enseignant qui le dispense.

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TD : TRAVAUX DIRIGES

Ce sont des seances de travail en groupes restreints (de 25 a 40 etudiants selon les composantes), animes pardes enseignants. Ils illustrent les cours magistraux et permettent d’approfondir les elements apportes par cesderniers.

TP : TRAVAUX PRATIQUES

Methode d’enseignement permettant de mettre en pratique les connaissances theoriques acquises durant les CMet les TD. Generalement, cette mise en pratique se realise au travers d’experimentations. En regle generale,les groupes de TP sont constitue des 16 a 20 etudiants. Certains travaux pratiques peuvent etre partiellementencadres voire pas du tout. A contrario, certains TP, du fait de leur dangerosite, sont tres encadres (jusqu’a 1enseignant pour quatre etudiants).

PROJET OU BUREAU D’ETUDE

Le projet est une mise en pratique en autonomie ou en semi-autonomie des connaissances acquises. il permet deverifier l’acquisition des competences.

TERRAIN

Le terrain est une mise en pratique encadree des connaissances acquises en dehors de l’universite.

STAGE

Le stage est une mise en pratique encadree des connaissances acquises dans une entreprise ou un laboratoire derecherche. Il fait l’objet d’une legislation tres precise impliquant, en particulier, la necessite d’une convention pourchaque stagiaire entre la structure d’accueil et l’universite.

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